Президиум РАНДоклады Российской академии наук. Физика, технические науки Doklady Physics

  • ISSN (Print) 2686-7400
  • ISSN (Online) 3034-5081

Взаимодействие мод широкополосного звукового поля в мелководном волноводе с наклонным дном при наличии термоклина

Код статьи
S3034508125040031-1
DOI
10.7868/S3034508125040031
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 523 / Номер выпуска 1
Страницы
14-19
Аннотация
Проводится теоретическое и численное исследование модовой структуры звукового поля в широкой полосе частот (0.2–2 кГц) в клиновидном волноводе с градиентным профилем скорости звука, обусловленным наличием термоклина. Акустическая трасса направлена в сторону увеличения глубины, так что источник звука и вертикальная приемная цепочка гидрофонов расположены по разные стороны от области, где термоклин касается дна. Показано, что в этой области вследствие межмодового взаимодействия частотные зависимости амплитуд нормальных волн приобретают осциллирующий характер, а период осцилляций зависит от положения термоклина. Анализ спектра осцилляций амплитуд нескольких низших мод позволяет оценивать расстояние от источника звука до этой области.
Ключевые слова
мелководный волновод широкополосный сигнал взаимодействие мод наклонное дно термоклин
Дата публикации
16.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
18

Библиография

  1. 1. Луньков А.А., Петников В.Г. Использование вертикальной приемной антенны для геоакустической инверсии в мелководном волноводе с ледовым покровом // Доклады РАН. Физика, технические науки. 2022. Т. 505. № 1. С. 78–82. https://doi.org/10.31857/S2686740022040071
  2. 2. Petrov P.S., Sturm F. An explicit analytical solution for sound propagation in a three-dimensional penetrable wedge with small apex angle // J. Acoust. Soc. Am. 2016. V. 139. № 3. P. 1343–1352. https://doi.org/10.1121/1.4944692
  3. 3. Jiang Y., Zhang Q., Katsnelson B. Mode coupling in a coastal wedge due to quasi-crossing of range-dependent modal eigenvalues // JASA Express Lett. 2023. V. 3. № 1. 016001. https://doi.org/10.1121/10.0016782
  4. 4. Луньков А.А., Шерменева М. А. Оценка расстояния до сосредоточенной неоднородности на акустической трассе в мелком море при наличии фоновых возмущений // Акуст. журн. 2024. Т. 70. № 4. С. 566–581. https://doi.org/10.31857/S0320791924040102
  5. 5. Katsnelson B., Petnikov V., Lynch J. Fundamentals of Shallow Water Acoustics. N.Y.: Springer, 2012. 540 p.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека